MẠCH THAY ĐỔI TỐC ĐỘ VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ 12V DC
Trang 1BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT CAO THẮNG
Trang 2NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
Trang 3LỜI NÓI ĐẦU
Với xu hướng giáo dục hiện nay, học thì phải đi đôi với hành Do đó ,bên cạnh việc học những lý thuyết cơ bản trong trường lớp thì đòi hỏi học sinh ,phải biết ứng dụng những gì đã học vào thực tiễn ,có vậy mới giúp chúng ta nắm bắt những kiến thức đã học
Đồng thời cũng giúp phát huy khả năng năng động sáng tạo Nhất là đối với những sinh viên ,học sinh ngành kỹ thuật , trong đó có điện tử- tin học
Trong môn điện tử công suất nhóm chúng em có làm một đề tài nhỏ là:
”MẠCH THAY ĐỐI TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ 12V DC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP” dùng Ic 556
Tuy nhiên , do kiến thức của chúng em còn hạn chế không thể đề cập hết các vấn đề trong đề tài này ,do đó không thể tránh khỏi những thiếu sót Rất mong được nhận sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn
Xin cám ơn Nhóm: _ ĐẶNG MINH TÂM
_LƯU KIM PHÁT _NGUYỄN HOÀNG VŨ _MAI THÁI DUY
Trang 4Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể giáo viên khoa ĐIỆN TỬ -TIN HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KĨ THUẬT CAO THẮNG ,đặc biệt là sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên TỐNG THANH NHÂN đã hết lòng giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện đề tài
chúng em cũng chân thành cảm ơn quý thầy cô trong trường Cao Đẳng
Kỹ Thuật Cao Thắng đã tạo nền móng kiến thức cho chúng em
Xin gửi lời chúc sức khỏe và lòng tri ân chân thành đến quí thầy cô
MỤC LỤC
Trang 5CHƯƠNG DẪN NHẬP
I.ĐẶT VẤN ĐỀ………
II.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI………
III.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU………
IV.MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU………
V.THỜI GIAN THỰC HIỆN………
CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT MẠCH CHỈNH LƯU CHƯƠNG III:VI MẠCH ĐỊNH THÌ 556 I.GIỚI THIỆU ic 556………
II.MẠCH ĐA HÌA PHI ỔN DÙNG IC 555………
III.MẠCH ĐA HÀI ĐƠN ỔN DÙNG IC 555………
IV.IC 555 GIAO TIẾP VỚI CÁC LOẠI TẢI ………
CHƯƠNG IV:PHÂN TÍCH- THIẾT KẾ I.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ………
II.PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ………
1.MẠCH CHỈNH LƯU ………
2.MẠCH ĐA HÀI PHI ỔN SỬ DỤNG IC556………
3.MẠCH ĐƠN ỔN SỬ DỤNG IC556………
4.CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH………
III.THI CÔNG MẠCH
CHƯƠNG IV:KẾT LUẬN
CHƯƠNG DẪN NHẬP
Trang 6I Đặt vấn đề:
Động cơ điện một chiều là động cơ điện hoạt động với dòng điện một chiều Động cơ điện một chiều ứng dụng rộng rãi trong các ứng dụng dân dụng cũng như công nghiệp Thông thường động cơ điện một chiều chỉ chạy ở một tốc độ duy nhất khi nối với nguồn điện, tuy nhiên vẫn có thể điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ với sự hỗ trợ của các mạch điện tử
Nhưng mạch điện tử được thiết kế như thế nào để diều chỉnh tốc độ của động
cơ ? Để trả lời câu hỏi trên thì nhóm xin giòi thiệu một mạch diều chỉnh tốc độ động cơ khá hiệu quả sử dụng IC556
II Giới hạn đề tài:
Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên nội dung trình bày trong phần đồ án điện tử công suất chỉ trình bày nội dung điều chỉnh tốc độ động
cơ
Có 2 phương pháp thay đổi tốc độ của động cơ là :
-Thay đổi tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi dòng điện
- Thay đổi tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi điện áp
Trong phần này tập trung nghiên cứu phương pháp thay đổi tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi điện áp đặt lên động cơ
Có rất nhiều mạch thay đổi tốc độ động cơ , trong phần này xin giới thiệu mạch thay đổi tốc độ động cơ dùng IC556
III Mục đích nghiên cứu:
Mục đích hàng đầu của mạch thay đổi tốc độ động cơ dùng ic 556 là nghiên cứu mạch ứng dụng IC556 để thay đổi điện áp ngõ ra từ đó thay đổi tốc độ quay của động cơ
Qua quá trình nghiên cứu mạch cũng tạo điều kiện cho sinh viên hệ thống lại những kiến thức đã học trong bộ môn điện tử công suất qua đó thấy được tầm quan
Trang 7trọng của môn học này , đồng thời góp phần nâng cao khả năng ứng dụng những gì
đã học của sinh viên vào thực tiễn
Thiết kế mạch điện dùng để thay đổi tốc độ động cơ và đảo chiều quay
CHƯƠNG I I: LÝ THUYẾT MẠCH CHỈNH LƯU
I .Khái niệm về chỉnh lưu:
Một mạch chỉnh lưu là một mạch điện bao gồm các linh kiện điện - điện tử, dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.Mạch chỉnh lưu
có thể được sử dụng trong các bộ nguồn cung cấp dòng điện một chiều, hoặc trong các mạch tách sóng tín hiệu vô tuyến điện trong các thiết bị vô tuyến Phần tử tích
cực trong mạch chỉnh lưu có thể là các điốt bán dẫn, các đèn chỉnh lưu thủy ngân
hoặc các linh kiện khác
Khi chỉ dùng một điốt đơn lẻ để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều, bằng cách khóa không cho phần dương hoặc phần âm của dạng sóng đi qua mạch điện, thì
mạch chỉnh lưu được gọi là chỉnh lưu nửa chu kỳ hay chỉnh lưu nửa sóng Trong
các bộ nguồn một chiều người ta hay sử dụng các mạch chỉnh lưu nhiều điốt (2
hoặc 4 điốt) với các cách sắp xếp khác nhau để có thể biến đổi từ xoay chiều thành một chiều bằng phẳng hơn trường hợp sử dụng một điốt riêng lẻ Trước khi các
điốt bán dẫn phát triển, người ta còn dùng các mạch chỉnh lưu sử dụng đèn điện từ chân không, đèn chỉnh lưu thủy ngân, các dãy bán dẫn đa tinh thể seleni
Các máy thu thanh vô tuyến đầu tiên, người ta gọi là các máy tinh thể, dùng
một sợi “râu mèo” hoặc một kim nhọn tiếp xúc nhẹ vào một điểm trên một khối
tinh thể galena (sunphát chì) để tạo ra một điốt tiếp điểm, hoặc một bộ tách sóng
tinh thể Trong hệ thống sấy đốt khí, các bộ phát hiện lửa có thể dùng Hai điện cực trong một vỏ bọc kín có thể sản sinh ra dòng điện và có thể chỉnh lưu được một
dòng điện xoay chiều, nhưng chỉ khi chúng nhìn thấy ngọn lửa
II Mạch chỉnh lưu nửa sóng
Một mạch chỉnh lưu nửa sóng chỉ một trong nửa chu kỳ dương hoặc âm có thể dễ dàng đi ngang qua điốt, trong khi nửa kia sẽ bị khóa, tùy thuộc vào chiều lắp
Trang 8đặt của điốt Vì chỉ có một nửa chu kỳ được chỉnh lưu, nên mạch chỉnh lưu nửa sóng có hiệu suất truyền công suất rất thấp Mạch hỉnh lưu nửa sóng có thể lắp bằng chỉ một đi ốt bán dẫn trong các mạch nguồn một pha
III Mạch chỉnh lưu toàn sóng:
Mạch chỉnh lưu toàn sóng biến đổi cả hai thành phần cực tính của dạng sóng đầu vào thành một chiều Do đó nó có hiệu suất cao hơn Tuy nhiên trong mạch điện không có điểm giữa của biến áp người ta sẽ cần đến 4 điốt thay vì một như trong mạch chỉnh lưu nửa sóng Điều này có nghĩa là đầu cực của điện áp ra sẽ cần đến 2 điốt để chỉnh lưu, thí dụ như 1 cho trường hợp điểm X dương, và 1 cho
trường hợp điểm X âm Đầu ra còn lại cũng cần chính xác như thế, kết quả là phải cần đến 4 điốt Các điốt dùng cho kiểu nối này gọi là cầu chỉnh lưu
Bộ chỉnh lưu toàn sóng biến đổi cả 2 nửa chu kỳ thành một điện áp đầu ra
có một chiều duy nhất: dương (hoặc âm) vì nó chuyển hướng đi của dòng điện của nửa chu kỳ âm (hoặc dương)của dạng sóng xoay chiều Nửa còn lại sẽ kết hợp với nửa kia thành một điện áp chỉnh lưu hoàn chỉnh
Đối với nguồn xoay chiều một pha, nếu dùng biến áp có điểm giữa, chỉ cần 2 điốt nối đâu lưng với nhau (nghĩa là anode-với-anode hoặc cathode-với-cathode)có thể thành một mạch chỉnh lưu toàn sóng
Trang 9IV Chỉnh lưu cầu 1 pha có tụ lọc
Các đi ốt trong mạch chỉnh lưu cầu tự nhiên ít khi chúng bị hỏng, chúng chỉ hỏng khi điện áp 300V DC bị chập, khi đó dòng qua đi ốt tăng cao làm cho đi ốt bị chập hoặc đứt
- Điện áp AC 220V đầu vào có hai cực, một cực tiếp đất có giá trị 0V, cực kia
có hai pha âm và dương đảo chiều liên tục
- Khi cực trên có pha dương, dòng điện sẽ đi từ +220V qua đi ốt D2 => qua
R tải => qua D4 rồi trở về 0V
- Khi cực trên có pha âm, dòng điện đi từ 0V đi qua đi ốt D3 => qua R tải => qua D1 rồi trở về điện áp -220V
=> Trong mỗi pha điện chỉ có hai đi ốt mắc đối xứng hoạt động, hai đi ốt kia tạm thời tắt
- Nếu một đi ốt bất kỳ bị đứt hoặc có hai đi ốt đối diện bị đứt thì điện áp đầu
ra có dạng nhấp nhô thưa cách quãng
Trang 10V Datasheet của diode
Trang 12VI Datasheet của ic ổn áp
Trang 18Các chân của ic 556 bao gồm các chận sau:
Trang 19Cấu trúc bên trong của ic 556:
Cấu trúc bên trong ic 555:
Trang 20Hình a
Trang 211) Cầu phân áp gồm 3 điện trở 5k nối từ nguồn vcc xuống mass cho ra hai điện áp chuẩn là 1/3 vcc và 2/3 vcc
2) Opamp (1) là mạch khuyếch đại so sánh có ngõ In nhận điện áp chuẩn 2/3 vcc, còn ngỏ In thì nối ra ngoài chân 6 Tùy thuộc điện áp của chân 6 so với điện áp chuẩn 2/3 vcc mà opamp(1)
có điện áp ra mức cao hay mức thấp để làm tín hiệu R(Reset), điều khiến flip-flop
3) Opamp(2) là mạch khuyếch đại so sánh có ngõ In nhận điện áp chuẩn 1/3 vcc , còn ngõ In thì nối ra ngoài chân 2 Tùy thuộc điện áp của chân 2 so với điện áp chuẩn 1/3 vcc mà opamp (2)
có ngõ ra mức thấp hay mức cao để điều khiển tín hiệu S (Set) ,điều khiển flip-flop
4) Mạch flip-flop là mạch lưỡng ổn kích một bên khi chân set có mức điện áp cao thí điện áp này kích đổi trạng thái của flip-flop
ở ngõ Q lên mức cao và ngõ ra Q có mức thấp khi ngõ Set đang ở mức cao xuống mức thấp thì mạch flip-flop không đổi trạng thái khi chân R có điện áp cao thì diện áp nầy kích đổi trạng thái của flip-flop làm ngõ Q lên mức cao và ngõ ra Q xuống mức thấp khi ngõ Reset đang ở mức cao xuống thấp thì mạch flip-flop không đổi trạng thái
5) Mạch output là mạch khuyếch đại ngõ ra để tăng độ khuyếch đại dòng cấp cho tải đây là mạch khuyếch đại đảo có ngõ vào
là chân Q của flip-flop nên khi ngõ vào Q ở mức cao thì ngõ ra
ở chân 3 sẽ có mức thấp và ngược lại 6) Transistor T1 có chân E nối với điện áp chuẩn 1,4 v ,là loại transistor PNP, cực B nối ra ngoài bởi chân 4 có điện áp cao hơn 1,4 v thì T1 ngưng dẫn , nên T1 không ảnh hưởng gì dến mạch khi chân 4 có điện trở nhỏ thích hợp nối mass thì T1 dẫn bảo hòa đồng thời làm mạch output dẫn bảo hòa và ngõ ra xuống thấp chân 4 còn gọi là chân reset có nghĩa là nó reset ic
555 bất chấp tình trạng ở ngõ vào khác Do đó chân 4 dùng để kết thúc xung ra sớm khi cần nếu không dung chức năng reset thì nối chân 4 với vcc dể tránh mạch bị reset do nhiễu
7) Transistor T2 có cực C dể hở nối ra chân 7 Do cực B được phân cực bởi mức điện áp Q nên khi Q ở mức cao thì T2 bảo hòa và cực C coi như nối mass Lúc đó ngõ ra chân 3 cũng ở mức thấp khi Q ở mức thấp thì T2 ngưng dẫn cực C của T2 xem như bị hở.lúc đó ngõ ra chân 3 ở mức cao
Trang 22 Datasheet của ic 556 :
Trang 30II Mạch đa hài phi ổn dùng ic 555:
để lọc nhiều tần số cao có thể làm ảnh hưởng đến điện áp chuẩn 2/3vcc
Chân 4 nối với nguồn +Vcc nên không dùng chức năng reset, chân 7 xả điện được nối vào giữa 2 điện trở Ra và Rb tạo đường xả điện cho tụ tạo đường xả điện cho tụ ,ngõ ra chân 3 có điện trở giới hạn dòng 1,2K và led để biểu hiện mức điện
VCC
Rb
R1 1,2K U1
0
D1 LED
Trang 3120Hztro73 xuống vì ở tần số cao hơn 40Hz , trạng thái sáng tắt của led khó có thể nhận biết bằng mắt thường Để phân tích nguyên lý của mạch cần phối hợp mạch ứng dụng hình.a và himh2.b
Khi điện áp trên tụ tăng đến 2/3vcc thì opamp(1) đổi trạng thái, ngõ R ở mức cao(R=1)
Mạch F/F có R=1 nên Q=1 và ngõ ra ở chân 3 có điện áp thấp khi đó ngõ T2 dẫn bảo hòa và chân 7 nối mass ngăn tụ c nạp điện mà phải xả điện qua RB qua T2 xuống mass Tụ C xả điện với hằng số thời gian là :
T xã=0.69.Rb.C Khi điện áp trên tụ giảm xuống dưới 2/3 vcc thì opamp(1) đổi trạng thái R=0 khi R xuống mức thấp thì F/F không đổi trạng thái nên điện áp ngõ ra vẫn ở mức thấp.khi điện áp trên tụ giảm xuống đến mức 1/3 vcc thì opamp(2) đổi trạng thái tức S=1 nên ngõ ra chân 3 có mức cao đồng thời T2 mất phân cực nên ngưng dẫn và chấm dứt giai đoạn xả của tụ như vậy mạch lại trở lại trạng thái ban đầu và tiếp tục nạp lên từ mức điện áp là 1/3vcc lên đến 2/3 vcc
Hiện tượng trên sẽ tiếp diễn liên tục và tuần hoàn
Lưu ý: Khi mới mở điện tụ C sẽ từ 0V lên 2/3Vcc rồi sau đó tụ xả điện là 2/3Vcc xuống 1/3 Vcc chứ không xả xuống 0V những chu kỳ sau ,tụ sẽ tụ từ 1/3Vcc lên 2/3Vcc chứ không nạp từ 0 nữa
Trang 32Thời gian tụ nạp là thời gian Vo=+Vcc, led sáng thời gian tụ xả là thời gian Vo=0V,led tắt
Thời gian tụ nạp và xả được tính theo công thức :
Thời gian nạp : T nạp =0,69.(Ra+Rb)C
Trang 33khi khảo sát dạng điện áp tại các chân cần lưu ý :khi mới mở điện thì tụ C sẽ nạp từ 0V lên đến 2/3Vcc ,nhưng khi xả chỉ xả đến 1/3Vcc Để tính chu kỳ của tín hiệu , người ta chỉ tính các lần nạp sau chứ không xét các lần nạp đầu tiên
Khi tụ nạp thì chân 7 có điện áp cao hơn 2-6,nhưng khi tụ xả thì chân 7 giảm nhanh xuống 0V-do T2 trong Ic chạy bảo hòa – chứ không giảm theo hàm số mũ trên tụ C
4.Mach phi ổn đối xứng :
Trong mạch phi ổn cơ bản ,do thời gian nạp và thời gian xả của tụ không bằng nhau nên dạng điện áp ở ngõ ra không đối xứng
Trang 34hinh.cKhi có diot D ,thời gian tụ C nạp làm diot phân cực thuận có điện trở rất nhỏ nên coi như nối tắt Rb
Thới gian nạp điện của tụ được tính theo công thức :
Tnạp =0,69RaC Khi tụ C xả điện thì diot được phân cực ngược nên tụ vẫn xả điện qua Rb thời gian xả điện của tụ được tính theo công thức :
T xả =0,69.Rb.C Nếu chọn trị số Ra bằng Rb thì mạch sẽ tạo ra tín hiệu hình vuông đối xứng Thực ra ,trong mạch điện hình.c khi tụ nạp dòng điện qua Ra và điện trở thuần của diot, nên thời gian nạp vẫn lớn hơn thời gian xả một ít
4.Mạch phi ổn điều chỉnh tần số:
Hai yêu cầu thường có trong thiết kế của mạch đa hài phi ổ là :
_Thay đổi tần số f mà vẫn giữ nguyên chu trình làm việc (đối xứng )
_Thay đổi chu trình làm việc mà vẫn giữ nguyên tần số f
Để có thể thay đổi tần số của tín hiệu hình vuông ra mà vẫn có tín hiệu đối xứng thì
Rb
R1 1,2K
D2 DIODE
0
D1 LED
Trang 35hai điện trở Ra và Rb phải được điều chỉnh sao cho cùng tăng hay cùng giảm trị số Lúc đó trong mạch điện có thêm 2 biến trở VRa và VRb ghép nối tiếp như hình d
hình.d
Để thay đổi chu trình làm việc tức là thay đổi tỉ lệ thời gian tín hiệu có điện áp cao
và thời gian tín hiệu có điện áp thấp , hay là thời gian nạp và thời gian xả của tụ nhưng vẫn giữ nguyên tầng số (nghĩa là chu kỳ T bằng hằng số )
Hai điện trở Ra và Rb phải được điều chỉnh sao cho khi Ra tăng thì Rb giảm cùng một giá trị thay đổi Lúc đó trong mạch có thêm hai biến trở VRa và VRB ghép nối tiếp như sơ đồ hinh.d nhưng hai biến trở được điều chỉnh ngược hướng
III Mạch đa hài đơn ổn dùng ic 555:
1 Mạch đa hài đơn ổn cơ bản:
Để có thể phân tích nguyên lý của mạch đơn ổn một cách rõ ràng , dễ hiểu, chúng ta sử dụng kết hợp hai sơ đồ hình.e và hình.a ,sơ đồ hình e vẽ mạch ứng dụng Ic 555 làm mạch đơn ổn , sơ đồ hình a kết hợp với sơ đồ cấu trúc bên trong Ic555
RV1 VARISTOR
VCC
Rb
R1 1,2K
D2 DIODE
0
D1 LED
0
0,01uF
0
RV2 VARISTOR Ra
C2
0
Trang 36Trong mạch này chân ngưỡng số 6 và chân xả số 7 được nối vào điểm chung của mạch định thì RT.C Lúc này chân nhận tín hiệu từ bên ngoài là chân thứ
2
Đặc điểm của mạch đơn ổn là khi có xung âm hẹp có giá trị lớn hơn 1/3 vcc tác động vào chân số 2 thì mạch sẽ thay đổi trạng thái và ngõ ra chân thứ 3 sẽ có xung dương ra Độ rộng xung dương ở ngõ ra không phụ thuộc vào độ rộng của xung kích mà phụ thuôc vào mạch định thì RT.C, sau đó mạch sẽ trở lại trạng thái ban đầu
Hình.e
2 Nguyên lý mạch đơn ổn
Khi mới mở điện tụ C nối chân 6 và chân 7 xuống mass làm opamp (1) có ngõ In+ nhỏ hơn ngõ In- nên ngõ ra V01 = 0V, ngõ R =0 có mức thấp lúc đó opamp(2) có ngõ In+ nhỏ hơn ngõ In- nên ngõ ra V01 = 0V nên ngõ ra V02 = 0V ,